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珠江流域降水稳定同位素特征及水汽来源

发布时间:2021-03-02 08:32
  依据全球大气降水同位素观测网(GNIP)昆明、贵阳、桂林、柳州、海口、广州、香港站点的大气降水稳定同位素资料,建立当地大气降水线方程,分析珠江流域大气降水氧同位素的时空分布特征及其影响因素,并利用HYSPLIT模型追踪珠江流域降水的水汽来源。结果表明:珠江流域大气降水线的斜率、截距与中国及全球大气降水线相近;珠江流域大气降水δ18O值在时间变化上,表现为旱季富集、雨季贫化,从空间分布来看,由东南向西北,δ18O值呈逐渐减小趋势;珠江流域降水中δ18O与降水量和温度呈负相关;HYSPLIT气团轨迹表明,旱季主要是亚欧大陆冬季风、西风带的水汽混合及局地蒸发水汽,雨季以东南季风和西南季风带来的水汽为主。 

【文章来源】:水文. 2020,40(06)北大核心

【文章页数】:8 页

【部分图文】:

珠江流域降水稳定同位素特征及水汽来源


研究区概况和同位素观测站点分布

大气降水,截距,同位素


大气降水线是指某一地区时段内降水同位素δD与δ18O的线性关系。由于水汽来源、输送方式、地理位置及气候条件的差别,各地大气降水线的斜率和截距不尽相同。大气降水线的斜率反映两种稳定同位素D和18O分馏速率的对比关系,截距表示氘对平衡状态的偏离程度[23],对于研究水循环过程具有重要意义。利用IAEA的稳定同位素数据,得到珠江流域及其各站点的大气降水线方程。从图2可以看出,珠江流域大气降水中δD和δ18O之间有显著的线性关系。研究区大气降水线与全球大气降水线(δD=8δ18O+10)[24]和中国大气降水线(δD=7.9δ18O+8.2)[25]相比较为接近。研究区各站点大气降水线之间存在差异(见表2)。昆明站大气降水线方程的斜率和截距都远小于其他站点,其原因是凝结物在未饱和大气中降落时重同位素出现蒸发富集,大气越干热,大气降水线斜率和截距越小[18]。相反,贵阳站、桂林站大气降水线方程的斜率和截距都远大于其他站点,反映了贵阳和桂林温润多雨、相对湿度较高、降水过程受云下二次蒸发作用较弱的特点[26-27]。

轨迹图,气团,站点,轨迹


2月各站点气团后向轨迹

【参考文献】:
期刊论文
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硕士论文
[1]我国西南地区降水稳定同位素变化特征及水汽来源追踪的研究[D]. 李广.湖南师范大学 2014
[2]海河流域降水稳定同位素研究[D]. 王昕卉.天津师范大学 2014
[3]中国东部季风区域降水稳定同位素的时空分布特征及其气候意义[D]. 王涛.南京信息工程大学 2012



本文编号:3058956

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